仪器商品分类

    超声波传感器测厚仪

    超声波传感器测厚仪利用压电晶片发射高频声波,声波在材料内部传播遇界面反射,通过测量回波时间差与材料声速计算厚度。用于检测金属、塑料等材料的厚度,在管道腐蚀监测、板材质量检验中应用。

    检测仪器

    测量范围1.2~225mm,支持声速测定和12笔数据存储功能,具备上下限报警设定和耦合状态提示,适用于多种材料厚度检测。

    ¥ 925.00

    采用超声波测厚原理,显示分辨率达0.01mm,具有探头零点校准功能,支持数据存储和背光显示,可在昏暗环境下使用。

    ¥ 1080.00

    采用超声波测量原理,测量范围50~3800μm,精度±(2μm+3%),适用于混凝土和玻璃纤维等基材的涂层厚度检测。

    ¥ 17760.00

    采用超声波测量原理,测量范围13~1000μm,精度±(2μm+3%),适用于木材、塑料等基材上的聚合物涂层厚度检测。

    ¥ 15980.00

    采用超声波测量原理,测量范围1.0-300mm,误差±(1%H±0.1)mm,支持声速测定和上下限报警,适用于多种材料厚度检测。

    ¥ 1450.00

    测量范围50-3800微米,符合ASTM D6132和ISO 2808标准,采用非破坏式超声波技术,配备灵敏传感器和耐磨探头,支持多探头更换功能。

    ¥ 18860.00

    采用分体式探头设计,测量范围1.2~225mm,支持反测声速功能,具备数据存储和低电压指示,适用于多种材料厚度测量。

    ¥ 628.00

    采用分体式探头,频率5MHz/2.5MHz,测量范围1.2-225mm,支持声速反测和数据存储功能,适用于多种材料厚度检测。

    ¥ 1048.00

    测量范围1.2~225mm,误差±(1%H±0.1)mm,具备自动零点校对、线性补偿及声速测量功能,支持数据存储和耦合状态提示。

    ¥ 356.00

    采用超声波传感器技术,测量范围1~200mm,分辨率0.1mm,具有较强发射功率和宽带接收灵敏度,适应毛糙表面和漆面测量。

    ¥ 1750.00

    采用超声技术实现无损测量,测量范围13~1000μm,精度±3%,支持多涂层系统分析,具备防风雨防护和多种数据传输方式。

    ¥ 17240.00

    测量范围1~200mm,分辨率0.01mm,采用超声波技术准确测量材料厚度,适应不同频率探头,可测严重腐蚀表面和漆面。

    ¥ 1999.00

    采用超声波测量技术,测量范围0.75~300mm,误差±(1%H+0.1)mm,支持单点和扫描模式,具备自动校准和声速反测功能,适用于恶劣环境。

    ¥ 1500.00

    采用双晶探头和超声波脉冲反射技术,测量范围0.8-350mm,精度最高±0.05mm,适用于多种工程材料,操作简便。

    ¥ 660.00

    采用超声波脉冲测量原理,精度达±(1%H+0.1)mm,测量范围0.75-350mm,具备自动零点校准、两点校准和200组数据存储功能,支持多种材料声速设置。

    ¥ 1100.00

    应用知识

    超声波测厚仪选型 探头配置与测量模式的技术考量
    这篇文章主要介绍了超声波测厚仪选型时需考虑的技术因素。探头配置方面,频率高低影响分辨率和穿透深度,晶片尺寸决定适应曲率和表面状态,双晶探头比单晶盲区更小,延迟块适用于薄壁和高温场景。
    光老化试验机黑板温度与黑标温度区别
    光老化试验机中,黑板温度和黑标温度是两种不同的温度指标。黑板温度通过黑色金属板传感器测量,反映材料表面在光照下的即时加热效果,受空气对流影响较大。
    机械测厚仪测薄膜厚度均匀性
    机械测厚仪通过接触式测量评估薄膜厚度均匀性。测量时,测头在标准压力下接触样品,将位移转换为厚度读数。
    落镖冲击试验机测重包装膜韧性
    落镖冲击试验通过让镖头自由下落冲击包装膜,来测试材料在动态冲击下的抗破损能力,也就是韧性。试验时,通过调整镖头重量或下落高度模拟不同冲击能量,并用传感器检测膜是否破裂。
    电子万能试验机测薄膜拉伸强度
    这篇文章介绍了使用电子万能试验机测量薄膜拉伸强度的方法。测试时,机器对薄膜样品施加拉力,通过传感器记录最大拉力和位移,再用公式算出拉伸强度。
    温湿度计选型传感器精度与响应时间
    选择温湿度计时,传感器精度和响应时间是关键参数。精度指测量值与实际值的接近程度,通常以允许误差表示,高精度传感器成本更高。
    照度计选型中传感器类型与测量范围选择
    本文介绍了照度计选型时传感器类型与测量范围的选择要点。
    复合式气体检测仪中的电化学传感器与红外传感器性能对比
    这篇文章对比了复合式气体检测仪中电化学传感器和红外传感器的性能。
    涂层测厚仪采用磁性法与涡流法在不同基材上的选型
    这篇文章介绍了涂层测厚仪的两种主要方法:磁性法和涡流法。选择方法时,关键要根据基材的电磁特性决定。
    涂层测厚仪在电镀层厚度检测中的应用
    涂层测厚仪用于测量电镀层厚度,主要通过电磁感应法测磁性基体上的非磁性镀层,或用涡流法测非磁性金属基体上的绝缘镀层。
    库仑测厚仪测量阳极氧化膜封孔质量
    这篇文章介绍了用库仑测厚仪测量阳极氧化膜封孔质量的方法。封孔质量会影响氧化膜的耐腐蚀和耐磨性能。库仑测厚仪通过电化学原理,测量溶解氧化膜所需的电量来评估封孔效果,结果客观可重复。
    超声波测厚仪检测厚涂层及复合涂层
    超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理测量涂层厚度,通过计算声波在材料中的传播时间与声速得出结果。检测厚涂层和复合涂层时,需应对材料声衰减、声速未知及多层界面信号识别等挑战。
    涡流测厚仪测量非导电基体上金属镀层
    涡流测厚仪利用电磁感应原理,通过探头线圈产生交变磁场,在金属镀层中感应涡流,从而根据线圈阻抗变化测量厚度。
    微量天平的称量下限与选型依据
    微量天平的称量下限指在保证准确度前提下可测量的最小质量,对实验数据的可靠性至关重要。它受传感器灵敏度、结构抗干扰能力及环境稳定性等因素综合影响。
    桌面式自动涂膜机 行程精度对涂层厚度重复性的实验验证
    这篇文章研究了桌面式自动涂膜机的行程精度对涂层厚度重复性的影响。实验通过高精度传感器监测刮刀位置偏差,并测量涂层厚度,发现行程偏差越小,涂层厚度的重复性越好。